2022-2023学年云南省昆明市禄劝县第一中学物理高三上期中检测试题（含解析）

1、2022-2023高三上物理期中模拟试卷注意事项1考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回2答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效5如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是

2、符合题目要求的。1、如图所示，在竖直平面内有一曲面，曲面方程为y=x2，在y轴上有一点P，坐标为(0，9m)。从P点将一小球水平抛出，初速度为2m/s，若不计空气阻力，g取10m/s2，则小球第一次打在曲面上的位置为（）A(3m，3m)B(2m，4m)C(1m，1m)D(0.5m，0.25m)2、下列说法正确的是（）A气体温度升高，则每个气体分子的动能都将变大B分子间距离增大时，分子间的引力和斥力都减小C一定质量理想气体温度升高，则内能可能增大D用油膜法估测分子大小，如果油膜没有充分展开，测出来的分子大小将偏小3、2018年10月10日，我国成功发射了第32颗北斗导航卫星，该卫星的轨道半径为3

3、6000km， 7月29日又以“一箭双星”的方式成功发射了第33、34颗北斗导航卫星，这两颗卫星的轨道半径均为21500km下列说法正确的是A这三颗卫星的发射速度均小于7.9km/sB第32颗卫星与第33颗卫星加速度大小之比(4372)2C第32颗卫星在轨道上运行时的速率比第33颗的大D第32颗卫星与第33颗卫星的运动周期之比为(4372)234、如图所示，质量为m的硬质面字典A对称跨放在硬质面的书本B上将书本B的一端缓慢抬高至字典刚要滑动，此时书脊与水平面的夹角为下列说法中正确的是（ ）AA受到三个力的作用BB对A的最大静摩擦力的合力为mgsinCB的一个侧面对A的弹力为mgcosDB对A的

4、作用力为零5、电梯经过启动、匀速运行和制动三个过程，从低楼层到达高楼层，启动和制动可看作是匀变速直线运动电梯竖直向上运动过程中速的变化情况如表，则前5秒内电梯通过的位移大小为（）A19.25m B18.75m C18.50m D17.50m6、如图为一压路机的示意图，其大轮半径是小轮半径的1.5倍，A、B分别为大轮和小轮边缘上的点在压路机前进时()AA、B两点的线速度之比vAvB32BA、B两点的角速度之比AB32CA、B两点的周期之比TATB32DA、B两点间的向心加速度之比aAaB32二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。

5、全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、下列说法正确的是_。（填正确答案标号。选对1个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分。每选错1个扣3分，最低得分为0分）A一切自然过程总是沿着分子热运动无序性减小的方向进行B晶体有一定的熔化温度，非晶体没有一定的熔化温度C扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关D第二类永动机不可能制成，是因为它违反了能量守恒定律E. 两个分子从很远处逐渐靠近，直到不能再靠近为止的过程中，分子间相互作用的合力先变大后变小，再变大8、如图所示，在光滑平面上有一静止小车，小车质量为M5 kg，小车上静止地放置着质量为m1 kg的木块，和小车间的动摩擦因数为0

6、.2，用水平恒力F拉动小车，下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM可能正确的有()Aam1 m/s2，aM1 m/s2Bam1 m/s2，aM2 m/s2Cam2 m/s2，aM4 m/s2Dam3 m/s2，aM5 m/s29、如图所示，物块A、B通过轻弹簧连接置于倾角为的斜面上，已知A、B与斜面间的动摩擦因数分别为1、2，A的质量大于B的质量当两物体相对静止时，两物体均沿斜面匀加速下滑，下列说法正确的是( )A若1= 2，弹簧一定处于自然长度B若1= 2，弹簧一定处于压缩状态C若1 2，弹簧一定处于自然长度10、如图所示，将一小球从空中A点以水平速度v0抛出，经过一段时间后，小球以大小

7、为2v0的速度经过B点，不计空气阻力，则小球从A到B(重力加速度为g)()A下落高度为B经过的时间为C速度增量为v0，方向竖直向下D运动方向改变的角度为60三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11（6分）利用气垫导轨通过闪光照相进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。(1)实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小或很大等各种情况，若要求碰撞时动能损失最大，应选图_（选填“甲”或“乙”）图中的装置，若要求碰撞时动能损失最小，则应选图_（选填“甲”或“乙”）图中的装置。（甲图两滑块分别装有弹性圈，乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥）(2)若通过实验已验证碰撞

8、前、后系统的动量守恒，某同学再进行以下实验。某次实验时碰撞前B滑块静止，A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞，利用频闪照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图丙所示。已知相邻两次闪光的时间间隔为T，在这4次闪光的过程中，A、B两滑块均在080 cm范围内，且第1次闪光时，滑块A恰好位于x10 cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短，均可忽略不计，则可知碰撞发生在第1次闪光后的_时刻，A、B两滑块的质量比mA：mB_。12（12分）用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒定律，m2从高处由静止开始下落，m1上拖着的纸带打出一系列的点，对纸带上的点迹进行测量，即可验证机械能守恒定

9、律下图给出的是实验中获取的一条纸带：0是打下的第一个点，毎相邻两计数点间还有4个点（图中未标出）计数点间的距离如图所示已知m150g、m2l50g（g取9.8m/s2，交流电的频率为50Hz，所有结果均保留三位有效数字）(1)在纸带上打下记数点1时的速度v1_m/s(2)在打点04过程中系统动能的增量Ek_J，系统势能的减少量EP_J四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13（10分）如图甲所示。在同一水平面上，两条足够长的平行金属导轨MNPQ间距为，右端接有电阻，导轨EF连线左侧光滑且绝缘.右侧导轨粗糙，EFGH区域内有

10、垂直导轨平面磁感应强度的矩形匀强磁场；一根轻质弹簧水平放置，左端固定在K点，右端与质量为的金属棒a接触但不栓接，且与导轨间的动摩擦因数，弹簧自由伸长时a棒刚好在EF处，金属棒a垂直导轨放置，现使金属棒a在外力作用下缓慢地由EF向左压缩至AB处锁定，压缩量为。此时在EF处放上垂直于导轨质量电阻的静止金属棒b。接着释放金属棒a，两金属棒在EF处碰撞，a弹回并压缩弹簧至CD处时速度刚好为零且被锁定，此时压缩量为，b棒向右运动，经过从右边界GH离开磁场，金属棒b在磁场运动过程中流经电阻R的电量。设棒的运动都垂直于导轨，棒的大小不计，已知弹簧的弹力与形变量的关系图像（如图乙）与x轴所围面积为弹簧具有的弹

11、性势能。求：（1）金属棒a碰撞金属棒b前瞬间的速度（2）金属棒b离开磁场时的速度（3）整个过程中电阻R上产生的热量14（16分）如图所示，质量m1=1.0kg 的木板静止在光滑的水平面上，木板长L=1.8 m，现有质量m2=0.20kg可视为质点的物块，以水平向右v0=2.4 m/s的速度从左端滑上木板。已知物块与木板之间的动摩擦因数=0.10，取重力加速度g=10m/s2，求：（1）木板运动过程中的最大速度大小v；（2）在物块与木板相互作用的过程中，物块损失的机械能E；（3）请用两种不同的方法，分析求解在物块与木板相互作用的过程中，由于摩擦产生的内能Q。15（12分）如图所示，一细U型管两端

12、均开口，用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部，初始状态气体温度为T1=280K,各段的长度分别为L1=20cm,L215 cm，L310 cm，h14 cm，h220 cm；现使气体温度缓慢升高，（大气压强为p076 cmHg）求：若当气体温度升高到T2时，右侧水银柱开始全部进入竖直管，求此时左侧水银柱竖直部分有多高？并求出此时管底气柱的长L1求第一问中的温度T2等于多少K?在T2的基础上继续升温至T3时,右侧水银柱变成与管口相平，求T3等于多少K?参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】设小球经过时间t打

13、在斜面上M(x，y)点，则水平方向竖直方向上又因为可解得，故选B。2、B【解析】A温度是分子的平均动能的标志，气体温度升高，气体分子的平均动能增大，不是每个气体分子的动能都将变大，故A错误；B根据分子力的特点可知，分子间距离增大时，分子间的引力和斥力都减小，故B正确；C气体的分子之间的距离比较大，分子之间的作用力可以忽略不计，所以一定质量理想气体温度升高，则内能一定增大，故C错误；D用油膜法估测分子大小，如果油膜没有充分展开，则测量的油膜的面积偏小，所以测出来的分子大小将偏大，故D错误。故选B。3、B【解析】轨道半径越大发射速度越大，大于第一宇宙速度，则A错误；根据GMmr2=ma，解得a=G

14、Mr2，则第32颗卫星与第33颗卫星加速度大小之比a32a33=(2150036000)2=(4372)2，选项B正确；GMmr2=mv2r解得v=GMr，则第32颗卫星在轨道上运行时的速率比第33颗的小，选项C错误；根据GMmr2=m42rT2解得：T=2r3GM可知T32T33=(2150036000)3=(4372)32，选项D错误；故选B.4、B【解析】试题分析：对字典，受到重力mg、硬质书本B书脊两接触面的支持力N1、N2和摩擦力f1、f2作用，因此共受到5个力的作用，故选项A错误；根据共点力的平衡条件可知，B对A的最大静摩擦力的合力应沿书脊面斜向上，且等于重力应沿书脊面斜向下的分量

15、，即为mgsin，故选项B正确；N1、N2的合力大小为mgcos，而N1、N2则分别垂直于各自的接触面(字典面)斜向上，不一定等于mgcos，故选项C错误；显然支持力N1、N2和摩擦力f1、f2都是B对A的作用力，它们的合力与A的重力mg等值、反向，不等于零，故选项D错误考点：本题主要考查了物体的受力分析、共点力平衡条件的应用问题，属于中档题5、B【解析】由由表格看出37s电梯做匀速运动，速度为v=5m/s02内电梯做匀加速运动的加速度为则电梯匀加速运动的总时间为则前2.5s内的位移： 后2.5s做匀速直线运动，位移：x2=vt2=52.5=12.5m前5s内的位移：x=x1+x2=6.25+

16、12.5=18.75m故选：B点睛：由表格看出37s电梯做匀速运动，求出速度；02s电梯做匀加速运动，根据表格数据求出加速度和加速的时间；匀加速运动的末速度就等于匀速运动的速度，即可由速度v=at求出匀加速运动的时间；再根据表格数据，由运动学公式求出总位移即可6、C【解析】A项：B、A分别为同一传动装置前轮和后轮边缘上的一点，所以VA=VB，即，故A错误；B项：因为r A ：r B =1.5：1=3:2，由V =r可知 A ： B =2：3，故B错误；C项：由可知，周期之比等于角速度反比，即，故A正确；D项：由公式可知： ，故D错误。二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题

17、给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、BCE【解析】由熵增加原理知，一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行，故A错误；晶体有一定的熔化温度，非晶体没有一定的熔化温度，故B正确；扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关，但扩散现象和布朗运动并不是热运动，故C正确；第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律，故D错误；两个分子从很远处逐渐靠近，直到不能再靠近为止的过程中，分子间相互作用的合力先变大后变小，再变大，E正确。故BCE正确，AD错误。8、AC【解析】AB当拉力较小时，两物体一起加速度运动；当拉力增大到

18、一定值时，两物体发生相对滑动，此后m受到的是滑动摩擦力，故其加速恒定为因此当系统加速度小于等于时，两物体一起运动，加速度相同，故A正确，B错误；CD发生相对滑动后，m的加速度大小恒为，故C正确，D错误；故选AC。9、AC【解析】设弹簧处于压缩状态，且弹力为F；两者的加速度为a，则根据牛顿第二定律，对A：mAgsin-1mAgcos-F=mAa；对B: mBgsin-2mBgcos+F=mBa；解得；若1= 2，则F=0，弹簧一定处于自然长度，选项A正确，B错误；若10，弹簧一定处于压缩状态，选项C正确；若1 2，则F0，弹簧一定处于伸长状态，选项D错误；故选AC.【点睛】本题主要考查了牛顿第二

19、定律得直接应用，要求同学们能选择合适的研究对象，进行受力，根据牛顿第二定律列式求解，注意整体法和隔离法的应用，难度适中10、AD【解析】小球经过B点时竖直分速度；由vy=gt得 ；根据 h=gt2得，h=故A正确，B错误速度增量为v=gt=v0，方向竖直向下，故C错误球经过B点时速度与水平方向的夹角正切 tan=，=60，即运动方向改变的角为60故D正确故选AD.点睛：解决本题的关键是要知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律，运用平行四边形定则研究分运动的速度，要知道分运动具有等时性三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、乙 甲 2.

20、5T 1：3 【解析】(1)12若要求碰撞时动能损失最大，则需两滑块碰撞后结合在一起，故应选乙图中的装置；若要求碰撞时动能损失最小，则应使两滑块发生弹性碰撞，即选甲图中的装置。(2)34第1次闪光时，滑块A恰好位于x10 cm处，由图丙可知，第二次闪光时A在x30 cm处，第三次闪光时A在x50 cm处，碰撞发生在x60 cm处。分析知从第三次闪光到发生碰撞所需的时间为，则可知碰撞发生在第1次闪光后的2.5T时刻。设碰前A的速度为v，则碰后A的速度为，B的速度为，根据动量守恒定律可得mAvmAmB解得即mA：mB1：312、0.480 0.369 0.384 【解析】（1）毎相邻两计数点间还有

21、4个点，因此相邻计数点的时间间隔为0.1s；根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度，可知打第1个点时的速度为：v1=0.480m/s（2）同理，v4=1.92m/s系统的初速度为零，所以动能的增加量为：Ek=（m1+m2）v420=0.369J；系统重力势能的减小量等于系统重力做功，即为：EP=W=（m2m1）gh=0.19.8（2.4+7.2+12.01+16.79）102=0.376J；点睛：此题关键能根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度求出打下记数点时的速度；根据系统的初末动能大小可以求出动能的增加量，根据系统重力做功和重力势能之间的关系求出系统重力势能的减小量四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1） （2） （3）【解析】（1）如乙图所示，最初弹簧具有的弹性势能：根据机械能守恒得：可得 （2）设棒反弹的速度为，棒碰后速度为，金属